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¿Cómo se produce la contrafase si un sistema no puede trabajar sobre sí mismo?

Si una bobina está conectada a una batería y la corriente se pone en marcha, los electrones tienen que estar moviéndose a una cierta velocidad a través del alambre y, por lo tanto, tienen una cierta energía cinética. Pero si se mueven a través de la bobina de alambre, inducen una contrafase. Esto crea una corriente inferior a la esperada (inferior a V/R). Así que esto parece decir que los electrones hicieron un trabajo negativo sobre sí mismos.

Para mí, parece que tenemos una diferencia de potencial como en una situación en la que una batería está conectada a una bobina de alambre, y por lo que es algo así como una persona que cae a través de una diferencia de potencial gravitatorio. Esperamos que esta persona caiga a una cierta aceleración. Del mismo modo, esperamos que el electrón fluya a una cierta velocidad. Pero debido a la contrafase, es como si el electrón fluyera más despacio de lo esperado, como si una persona cayera más despacio de lo esperado.

Esto implica una fuerza opuesta, lo que significa trabajo negativo, así que ¿cómo un sistema capaz de hacer trabajo sobre sí mismo (es decir, que los electrones crean una contrafase, que es como un campo eléctrico en la dirección opuesta, pero entonces ese campo hace trabajo sobre los electrones, lo que implica un campo de sistemas hace trabajo sobre el sistema)?

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PiKindOfGuy Puntos 26

La energía que habría formado parte de la energía cinética de los electrones se almacena en cambio en el campo electromagnético. La energía sigue conservándose y, en este sentido, el sistema no realiza ningún trabajo sobre sí mismo.

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Eldon Peralto Puntos 8

La energía perdida que buscas es la que se almacena en el campo en forma de potencial, y no se pierde (al menos una parte importante de ella) sino que se conserva. Cuando una corriente atraviesa un hilo conductor, se crea un campo magnético alrededor de cada partícula cargada de la alineación, formando círculos concéntricos cuya intensidad disminuye radialmente. Toda esa energía es absorbida de nuevo por el alambre en el momento en que la corriente que crea el campo deja de existir, esto es lo que se observa y se denomina autoinducción. Evidentemente hay pérdidas, y puesto que teóricamente se supone que el campo se propaga infinitamente hacia fuera, seguramente se puede perder algo de energía, pero no toda.

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